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<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"><channel><title>技术研究 - 活性炭论文文献</title><link>http://www.huoxingtan.info/Technologies/</link><description>承德冀北燕山活性炭有限公司 - </description><generator>RainbowSoft Studio Z-Blog 1.8 Arwen Build 81206</generator><language>zh-CN</language><copyright>Copyright www.huoxingtan.info. Some Rights Reserved.</copyright><pubDate>Mon, 06 Sep 2010 21:07:38 +0800</pubDate><item><title>椰壳炭制备高表面活性炭活化方法比较</title><author>hxt@huoxingtan.info (huoxingtan)</author><link>http://www.huoxingtan.info/Technologies/activecarbon/565.html</link><pubDate>Sat, 28 Aug 2010 05:54:48 +0800</pubDate><guid>http://www.huoxingtan.info/Technologies/activecarbon/565.html</guid><description><![CDATA[<p>摘 要:以海南产椰壳炭和越南产椰壳炭为原料,探讨多种活化方法对活性炭结构的影响.900℃下气相氧化、铁催化氧化均得到比表面高于2 200 m2/g的活性炭.磷酸钾催化氧化制备的活性炭,微孔较少,比表面达2 300 m2/g.越南椰壳炭的炭化程度低,KOH值接活化的产品微孔较少,中孔较多,比表面较低.用KOH活化海南椰壳炭,得到微孔发达的活性炭,中孔较多,但经过进一步炭化以后再用KOH活化,比表面积可以提高.KOH活化的收率高于气相氧化法.500℃下用磷酸、氯化锌活化越南炭化料,孔结构没有显著的变化.测定25℃下甲烷在活性炭样品上的吸附,表明甲烷吸附量随活性炭微孔比表面积的增大而增加.<br />...</p>]]></description><category>活性炭论文文献</category><comments>http://www.huoxingtan.info/Technologies/activecarbon/565.html#comment</comments><wfw:comment>http://www.huoxingtan.info/Technologies/</wfw:comment><wfw:commentRss>http://www.huoxingtan.info/Technologies/feed.asp?cmt=565</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.huoxingtan.info/Technologies/cmd.asp?act=tb&amp;id=565&amp;key=6f5ff2f3</trackback:ping></item><item><title>磁性椰壳活性炭的合成研究</title><author>hxt@huoxingtan.info (huoxingtan)</author><link>http://www.huoxingtan.info/Technologies/activecarbon/564.html</link><pubDate>Sat, 28 Aug 2010 05:24:29 +0800</pubDate><guid>http://www.huoxingtan.info/Technologies/activecarbon/564.html</guid><description><![CDATA[<p>摘　要:　根据表面活性剂特殊的分子结构,以顺磁性材料为磁核,在其表面先后覆盖内层、外层两层表面活性剂的单分子膜,合成磁化剂。依靠磁化剂外层单分子膜亲水基团的作用使磁化剂与椰壳活性炭键合在一起,活性炭因此被赋予磁性。通过对磁化剂用量、pH值、活化剂等因素对椰壳磁性活性炭磁化率影响的研究。确定了椰壳磁性活性炭的最佳合成条件为:MR-20为磁化剂、pH值为1.8~2.4、在60℃时加入适当无机盐类活化剂。椰壳磁性活性炭的物理性质随其磁化率的改变而改变。<br />关键词:　椰壳活性炭;磁核;表面活性剂;磁化剂;磁性椰壳活性炭</p><p>...</p>]]></description><category>活性炭论文文献</category><comments>http://www.huoxingtan.info/Technologies/activecarbon/564.html#comment</comments><wfw:comment>http://www.huoxingtan.info/Technologies/</wfw:comment><wfw:commentRss>http://www.huoxingtan.info/Technologies/feed.asp?cmt=564</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.huoxingtan.info/Technologies/cmd.asp?act=tb&amp;id=564&amp;key=69c7308f</trackback:ping></item><item><title>洁净饮用水处理技术研究</title><author>hxt@huoxingtan.info (huoxingtan)</author><link>http://www.huoxingtan.info/Technologies/activecarbon/563.html</link><pubDate>Thu, 12 Aug 2010 09:41:40 +0800</pubDate><guid>http://www.huoxingtan.info/Technologies/activecarbon/563.html</guid><description><![CDATA[<p>摘 要:针对臭氧、活性炭、生物活性炭、紫外消毒等单元工艺去除水中微量有机物效果进行了研究,结果表明此工艺是一种先进的饮用水深度净化工艺,可有效的提高水处理的效果。<br />关键词:饮用水;水处理;生物活性炭;臭氧氧化;紫外消毒;微量有机物</p><p>&nbsp;&nbsp; 随着水污染日益严重,大量的污染物尤其是有机污染物通过不同的方式进入水体,饮用水水源受到日趋广泛的污染。目前,世界上大多数国家,特别是发展中国家的饮用水净化基本上采用&ldquo;混凝&rarr;沉淀&rarr;砂滤&rarr;投氯消毒&rdquo;的常规处理工艺,虽然能够使水澄清、消除水传染病原菌,但是现代工业产生的许多有毒、有害物质,特别是大量有机污染物并不能得到很好的去除,对人类健康构成了威胁。洁净饮用水处理技术是针对臭氧、<a target="_blank" href="http://www.huoxingtan.info  "><strong>活性炭</strong></a>、生物活性炭、紫外消毒等单元工艺去除水中微量有机物效果进行的研究。特别是把生物工程应用到活性炭上,当活性炭载上活性生物菌种以后,使活性炭既有原来的吸附作用又有生物降解的作用,大大地提高了去除微量有机物的效果。研究结果表明这是一种先进的饮用水深度净化工艺,可有效地提高水处理的效果,满足健康优质饮用水基本的要求,技术上是可行的。<br />...</p>]]></description><category>活性炭论文文献</category><comments>http://www.huoxingtan.info/Technologies/activecarbon/563.html#comment</comments><wfw:comment>http://www.huoxingtan.info/Technologies/</wfw:comment><wfw:commentRss>http://www.huoxingtan.info/Technologies/feed.asp?cmt=563</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.huoxingtan.info/Technologies/cmd.asp?act=tb&amp;id=563&amp;key=10ec1e9c</trackback:ping></item><item><title>纳米活性炭纤维的开发与应用进展</title><author>hxt@huoxingtan.info (huoxingtan)</author><link>http://www.huoxingtan.info/Technologies/activecarbon/562.html</link><pubDate>Thu, 12 Aug 2010 09:13:30 +0800</pubDate><guid>http://www.huoxingtan.info/Technologies/activecarbon/562.html</guid><description><![CDATA[<p>摘要:介绍了纳米活性炭纤维的性能、生产的主要技术路线与最佳的操作条件及有关进展情况。阐述了国内<br />外研究开发的现状与发展趋势,并探讨了扩大应用范围等的前景与市场需求。<br />关键词:纳米活性炭纤维;开发;应用</p><p>1 前言<br />活性炭纤维(ACF)是以有机纤维为前驱体通过不同途径而制得的一种新型功能性纤维,做为继粉状活性炭和粒状活性炭之后的第三代产品的新型功能吸附材料具有成型性好,耐酸、碱,电导性与化学稳定性好等特点。其不仅比表面积大、孔径适中、分布均匀及吸附速度快,而且具有不同的形态。活性炭纤维在催化、吸附方面具有独特的性能特征,其本身所具有的特性与孔结构、孔分布、微孔表面积以及表面化学等使之具有极大的开发价值。目前,纳米ACF已广泛应用在化学工业、环境保护、辐射防护、电子工业、医用、食品卫生等方面,而且越来越受到人们的关注,其应用前景相当广阔。<br />...</p>]]></description><category>活性炭论文文献</category><comments>http://www.huoxingtan.info/Technologies/activecarbon/562.html#comment</comments><wfw:comment>http://www.huoxingtan.info/Technologies/</wfw:comment><wfw:commentRss>http://www.huoxingtan.info/Technologies/feed.asp?cmt=562</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.huoxingtan.info/Technologies/cmd.asp?act=tb&amp;id=562&amp;key=b096d0af</trackback:ping></item><item><title>煤质活性炭在饮用水净化中的应用</title><author>hxt@huoxingtan.info (huoxingtan)</author><link>http://www.huoxingtan.info/Technologies/activecarbon/560.html</link><pubDate>Sun, 08 Aug 2010 12:43:58 +0800</pubDate><guid>http://www.huoxingtan.info/Technologies/activecarbon/560.html</guid><description><![CDATA[<p>摘　要:分析了我国水资源日趋紧缺的现状和水污染日益严重的形势,论述了在我国运用煤质活性炭吸附法<br />净化饮用水的重要性、迫切性和可行性,并介绍了目前世界上饮用水净化的成熟技术和新兴技术。<br />关键词:饮用水净化;煤质活性炭;活性炭吸附;臭氧化;生物活性炭;超滤</p><p>　　随着我国社会与经济的稳步发展,饮用水量需求不断增加,对饮用水质量的要求越来越高。而由于我国污水处理能力低、污染物排放呈增加趋势,因此当前和今后相当长一段时期内我国城市供水所面临的突出问题将是水质问题。根据我国7大水系和内陆河流的110个重要河段统计,符合&ldquo;地面水环境质量标准&rdquo;Ⅰ、Ⅱ类的占32%,Ⅲ类的占29%,属于Ⅳ、Ⅴ类的占39%。特别是有机物污染,异臭,有毒物质污染,油污染,富营养化,放射性污染等,水中曾一次性检测出有机污染物高达上百种(其中部分是具有致癌、致畸、致突变作用的有机污染物)。饮用水水源的污染,致使饮用水水质恶化,对城乡居民身体健康构成严重威胁。采用传统的给水净化工艺(混凝、沉淀、过滤、消毒),已不能与现有的水源水质和不断提高的饮用水水质标准相适应。因此,积极探索新技术、新工艺,是解决我国饮用水污染问题的迫切需求。<br />...</p>]]></description><category>活性炭论文文献</category><comments>http://www.huoxingtan.info/Technologies/activecarbon/560.html#comment</comments><wfw:comment>http://www.huoxingtan.info/Technologies/</wfw:comment><wfw:commentRss>http://www.huoxingtan.info/Technologies/feed.asp?cmt=560</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.huoxingtan.info/Technologies/cmd.asp?act=tb&amp;id=560&amp;key=180fce88</trackback:ping></item><item><title>甘氨酸的生产现状及发展趋势</title><author>hxt@huoxingtan.info (huoxingtan)</author><link>http://www.huoxingtan.info/Technologies/activecarbon/559.html</link><pubDate>Sat, 24 Jul 2010 04:57:08 +0800</pubDate><guid>http://www.huoxingtan.info/Technologies/activecarbon/559.html</guid><description><![CDATA[<p>甘氨酸的生产现状及发展趋势</p><p>摘要：我国是世界上甘氨酸生产国之一，目前中国甘氨酸的生产技术基本都采用已经被国外淘汰的氯乙酸氨解法工艺，虽然经过持续的改进，提高了反应的收率和产品的质量，但与国外技术相比较，仍有生产成本高，产品质量差的劣势，且只能生产工业级甘氨酸。文章分析了国内外甘氨酸的生产现状及市场情况，对制约我国甘氨酸发展的重要因素进行了讨论，建议重点发展以羟基乙腈为原料的直接Hydantion工艺，生产纯度在99.5%以上的甘氨酸产品，进一步拓展其在食品加工业中的应用。<br />...</p>]]></description><category>活性炭论文文献</category><comments>http://www.huoxingtan.info/Technologies/activecarbon/559.html#comment</comments><wfw:comment>http://www.huoxingtan.info/Technologies/</wfw:comment><wfw:commentRss>http://www.huoxingtan.info/Technologies/feed.asp?cmt=559</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.huoxingtan.info/Technologies/cmd.asp?act=tb&amp;id=559&amp;key=6b84ae77</trackback:ping></item><item><title>农业废弃物制备活性炭及其应用进展</title><author>hxt@huoxingtan.info (huoxingtan)</author><link>http://www.huoxingtan.info/Technologies/activecarbon/558.html</link><pubDate>Sat, 24 Jul 2010 04:47:49 +0800</pubDate><guid>http://www.huoxingtan.info/Technologies/activecarbon/558.html</guid><description><![CDATA[<p>1前言</p><p>　　现代农业以大量化肥代替原有农家有机肥的使用，以人工饲料代替农业废弃物饲料的使用，加之现代农业集约化和规模化的发展，打破了传统农业中废弃物的循环利用环节，结果造成了农业废弃物的大量积累，进而产生了较为严重的环境问题和资源浪费问题。因此，农业废弃物资源的合理利用已日益成为当前世界大多数国家共同面临的问题。国内外实践表明，农业废弃物的资源化利用和无害化处理，是控制农业环境污染、改善农村环境、发展循环经济、实现农业可持续发展的有效途径。</p><p>　　<strong><a target="_blank" href="http://www.huoxingtan.info">活性炭</a></strong>是一种具有特殊微晶结构、发达孔隙结构、巨大比表面积和较强吸附能力的含碳材料。其化学稳定性好，具有耐酸、耐碱、耐高温等特点。作为一种优良的吸附剂，人们对活性炭的应用开发研究越来越多。20世纪70年代前，活性炭在国内的应用主要集中于制糖、制药和味精工业：后来又扩展到水处理和环保等行业；20世纪90年代，除以上领域外，扩大到溶剂回收、食品饮料提纯、空气净化、脱硫、载体、医药、黄金提取、半导体等众多应用领域[1-5]。</p>...]]></description><category>活性炭论文文献</category><comments>http://www.huoxingtan.info/Technologies/activecarbon/558.html#comment</comments><wfw:comment>http://www.huoxingtan.info/Technologies/</wfw:comment><wfw:commentRss>http://www.huoxingtan.info/Technologies/feed.asp?cmt=558</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.huoxingtan.info/Technologies/cmd.asp?act=tb&amp;id=558&amp;key=81da7611</trackback:ping></item><item><title>活性炭材料在环境保护中的应用</title><author>hxt@huoxingtan.info (huoxingtan)</author><link>http://www.huoxingtan.info/Technologies/activecarbon/557.html</link><pubDate>Sat, 24 Jul 2010 04:41:52 +0800</pubDate><guid>http://www.huoxingtan.info/Technologies/activecarbon/557.html</guid><description><![CDATA[<p>活性炭材料在环境保护中的应用</p><p>摘要：随着绿色化学的发展，活性炭材料在环境保护方面有着巨大的应用前景。本文综述了其在环境治理中的一些应用，以指明其未来的发展方向。</p><p>关键词：活性炭材料；水处理；气体污染防治</p><p>1&nbsp;&nbsp; 前言<br />活性炭材料是一种重要的无定形碳素材料，为黑色多孔固体，孔隙结构发达，具有巨大的比表面积，一般可高达1000-3000 m2/g，对气体、溶液中的无机或有机物质及胶体颗粒等都有很强的吸附能力。作为一种性能优良的吸附剂，活性炭材料具有独特的孔隙结构和表面活性官能团，化学性质稳定，机械强度高，耐酸、耐碱、耐热，不溶于水和有机溶剂，并且能够再生循环使用，被广泛地应用于环保、化工、食品加工、湿法冶金、药物精制、军事化学防护等各个领域。[1]世界发达国家从20世纪70年代开始，环保逐渐成为活性炭的主要消费市场，美国用于环保的活性炭占其总用量的66.22%，日本是75.41%。活性炭在我国的环境保护中已有广泛的应用，但是由于经济成本等种种因素，与发达国家相比仍有很大的差距。目前生态环境日益恶化，人们对保护地球，绿色技术及绿色产品的呼声越发高涨，以活性炭为代表的炭材料在环保领域中的应用将会进一步发展，其主要表现为污水处理、大气污染防治等各个方面的应用。[2]<br />...</p>]]></description><category>活性炭论文文献</category><comments>http://www.huoxingtan.info/Technologies/activecarbon/557.html#comment</comments><wfw:comment>http://www.huoxingtan.info/Technologies/</wfw:comment><wfw:commentRss>http://www.huoxingtan.info/Technologies/feed.asp?cmt=557</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.huoxingtan.info/Technologies/cmd.asp?act=tb&amp;id=557&amp;key=0daa62ab</trackback:ping></item><item><title>微波技术在活性炭制备中应用</title><author>hxt@huoxingtan.info (huoxingtan)</author><link>http://www.huoxingtan.info/Technologies/activecarbon/556.html</link><pubDate>Sat, 24 Jul 2010 04:39:31 +0800</pubDate><guid>http://www.huoxingtan.info/Technologies/activecarbon/556.html</guid><description><![CDATA[<p><strong><a target="_blank" href="http://www.huoxingtan.info">活性炭</a></strong>主要用于除去水中的污染物、脱色、过滤净化液体、气体,还用于对空气的净化处理、废气回收、贵重金属的回收及提炼。随着科学的发展,活性炭的用途与作用也越来越广泛。因此利用不同的工艺与资源制备活性炭已成为当今世界各国十分关注的研究课题,近年来微波制备活性炭成为各国学者研究的热点之一。<br />&nbsp;1活性炭的性质与应用<br />&nbsp;1.1活性炭的特性<br />...</p>]]></description><category>活性炭论文文献</category><comments>http://www.huoxingtan.info/Technologies/activecarbon/556.html#comment</comments><wfw:comment>http://www.huoxingtan.info/Technologies/</wfw:comment><wfw:commentRss>http://www.huoxingtan.info/Technologies/feed.asp?cmt=556</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.huoxingtan.info/Technologies/cmd.asp?act=tb&amp;id=556&amp;key=c252d61b</trackback:ping></item><item><title>亚甲基兰法评价活性炭滤料的研究</title><author>hxt@huoxingtan.info (huoxingtan)</author><link>http://www.huoxingtan.info/Technologies/activecarbon/555.html</link><pubDate>Thu, 17 Jun 2010 23:18:56 +0800</pubDate><guid>http://www.huoxingtan.info/Technologies/activecarbon/555.html</guid><description><![CDATA[<p>亚甲基兰法评价活性炭滤料的研究<br />　　摘　要:　采用亚甲基兰法对已使用一段时间的活性炭滤料和新炭进行评价。试验结果表明:当用于处理微污染地表水时,长期运行后的煤质活性炭对亚甲基兰的吸附曲线的1/n值与新炭相比变化不大,果壳炭1/n值与煤质炭相差较大,活性炭微孔吸附竞争对有机物的吸附影响明显。煤质活性炭比果壳炭更适于处理北方地区微污染地表水,果壳炭则更适合作为生物滤料用于高负荷生物滤池。<br />　　关键词:　活性炭滤料,评价,亚甲基兰,失效</p><p>　　随着地表水污染的日益严重,传统水处理工艺已难以将水净化到满足饮用水标准[1]。近年来,活性炭滤池作为深度处理工艺单元得到越来越多的关注[2-6]。处理不同水质的活性炭滤池工艺经过长期运行后,都会出现活性炭逐渐达到最大吸附容量,滤料吸附能力变差的情况,而对此类已用滤料的评价却很不完善。笔者通过采用亚甲基兰标准化试验,以期达到对活性炭滤料进行科学评价的目的。<br />...</p>]]></description><category>活性炭论文文献</category><comments>http://www.huoxingtan.info/Technologies/activecarbon/555.html#comment</comments><wfw:comment>http://www.huoxingtan.info/Technologies/</wfw:comment><wfw:commentRss>http://www.huoxingtan.info/Technologies/feed.asp?cmt=555</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.huoxingtan.info/Technologies/cmd.asp?act=tb&amp;id=555&amp;key=17e72fa9</trackback:ping></item></channel></rss>
